CN102505660B - 河道截污收水井 - Google Patents

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Abstract

一种河道截污收水井,用于受到污染的河道的治理,设置在河道的一侧河岸边,包括进水口、闸槽井、井盖、井底和出水口,其中,闸槽井和井底为混凝土浇筑,进水口与河水流向垂直设置,出水口的轴线与所述河水流向在水平面上呈一个小于90°的夹角;进水口包括贯通地设置在闸槽井的壁上的一个预埋钢管、两条格栅导槽和一个可上下滑动的格栅;进水口的最高点低于水面标高,最低点靠近河底;出水口包括一根限流管,限流管上游的闸槽井的内壁上设有闸槽,其中设有控制引水流量的闸门;出水口的标高水位低于进水口的标高水位。本发明的河道截污收水井设置灵活,设备少且流量稳定,不会堵塞,能够保证河道正常功能的情况下收水,运行管理方便。

Description

河道截污收水井
技术领域
本发明涉及一种河道截污收水井,用于受到严重污染的河道的治理。
背景技术
随着工业经济的发展以及人们日常生活废水的排放,很多城市的河道被严重污染。为了治理河道,常见手段是在向河道排水前进行污水处理。对于已经受到严重污染的河道,一般是通过泵站抽吸,将污染的河水送往污水处理厂处理。用泵站抽吸容易控制需要处理的水量,但也造成了能耗。另外,污染的河水里的固体漂浮物,很容易造成管道堵塞,出现事故。
因此,本领域的技术人员致力于开发一种方便、节能的河道污水截流措施,将截流的污水引入污水处理厂。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种方便、节能的河道截污收水井,对受到严重污染的河道进行污水截流,可以利用河水自身势能,无需另外的动力即可将截流的污水引入污水处理厂,进行后续的污水处理。
为实现上述目的,本发明提供了一种河道截污收水井,用于受到污染的河道治理,所述河道截污收水井设置在河道的一侧河岸边,包括进水口、闸槽井、井盖、井底和出水口,其中,所述闸槽井和所述井底为混凝土浇筑,所述闸槽井的井口处盖有所述井盖;所述进水口与河水流向垂直设置,所述出水口的轴线与所述河水流向在水平面上呈一个小于90°的夹角;所述进水口包括贯通地设置在所述闸槽井的壁上的一个预埋钢管、两条格栅导槽和一个格栅;所述两条格栅导槽设置在所述闸槽井朝向所述河道的外壁上,并且作为所述格栅移动的导轨;格栅可在所述两条格栅导槽间上下滑动,其中,所述格栅放下后,挡在所述预埋钢管的外侧,向上提起时,可从所述两条格栅导槽间取出所述格栅,以清理其上积存的污物;所述进水口的所述预埋钢管的最高点低于水面标高,所述预埋钢管的最低点靠近河底;所述出水口包括一根限流管,所述限流管上游的所述闸槽井的内壁上设有闸槽,在所述闸槽内设有用于控制引水流量的闸门;所述出水口的所述限流管的标高水位低于所述进水口的标高水位,并且所述出水口的最低点到所述井底之间预留有一段高度。
较佳地,所述的河道截污收水井中,在所述闸槽井的壁中预埋多根钢筋,所述两条格栅导槽与钢筋间通过焊接或螺纹紧固件固定连接。进一步地,所述两条格栅导槽为开口处相对设置的两条槽钢。
较佳地,所述的河道截污收水井中,所述格栅包括框架、固定在所述框架中栅格和固定在所述框架一个侧面的吊环。进一步地,所述格栅由木材、金属、塑料或塑钢复合材料制成。
较佳地,所述河道截污收水井整体呈四方形或圆柱形。
较佳地,所述的河道截污收水井中,所述井盖呈圆柱形或方形。
本发明的河道截污收水井设置灵活,设备少且流量稳定,不会堵塞,能够保证河道正常功能的情况下收水,运行管理方便。河道被污染水经格栅拦截后收集,是治理河道的主要收集措施,最终进入污水厂处理。格栅导槽的布置及闸槽井的设计有助于提高收集效率,具有利于控制收集流量、防止堵塞的功能。
以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本发明的目的、特征和效果。
附图说明
图1是本发明的一个较佳实施例的平面视图;
图2是图1中沿1-1剖面的结构示意图;
图3是图1中沿2-2剖面的结构示意图;
图4是图1所示实施例中进水口处格栅与格栅导槽部分的局部放大示意图;
图5是图1所示实施例中格栅的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本发明的一个具体实施例的结构为设置在河道10的一侧河岸15边上的一个井20,包括进水口210、闸槽井220、井盖230、井底240(参见图2、3)和出水口250。河道10的另一侧河岸13无需处置。闸槽井220和井底240为混凝土浇筑,闸槽井220的井口处盖有井盖230。本实施例中整个井20为四方形,当然,其也可以为圆柱形或其他形状。同样的,虽然本实施例中示出的井盖230为圆形,其也可以为方形或其他形状,其材质为铸铁或混凝土。
参见图2、3,在井20附近的河底14可用混凝土浇筑,以防止此处淤泥易淤积,并经扰动后进入污水收集管道堵塞污水井。
进水口210与河水流向11垂直设置,出水口的轴线255则与河水流向11在水平面上呈一个小于90°的夹角,以利于水力流动条件。
参见图4,进水口210包括闸槽井220壁上的一个预埋钢管217。在预埋钢管217前方,闸槽井220朝向河水的外壁上,安装了两条格栅导槽215,作为格栅211上下移动的导轨。具体地,在闸槽井220壁中预埋多根钢筋216,将钢筋216与格栅导槽215通过焊接或螺纹连接。格栅导槽215为相对设置的两根槽钢。格栅211可在两条格栅导槽215间滑动,如图3所示,格栅211放下后,可挡在预埋钢管217外侧,避免过大的污物流入,向上提起时,可取出格栅211,清理其上积存的污物。如图5所示,格栅211包括框架212、栅格213和吊环214,整个格栅211可由木材、金属、塑料或复合材料制成。
如图3所示,进水口210设于河道10的中下层,最低点靠近河底14,该处的水较脏,有利于提高脏水引出处理的效率。进水口210的最高点低于水面标高12,这是因为污染河道的水面常常有大量漂浮物,容易造成进水堵塞。出水口250包括限流管252,限流管252前方的闸槽井220内壁设有闸槽251。在闸槽251内设有闸门(图中未示出),闸门用于控制引水流量。出水口250的标高水位低于进水口210,使得本发明的河道截污收水井可以无需动力地引水。
从出水口250的最低点到井底240之间留有一段高度,污水中较重污物可的沉积在井内的这段空间,沉积的污物可通过井口定期清除。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (7)

1.一种河道截污收水井,用于受到污染的河道治理,其特征在于,所述河道截污收水井设置在河道的一侧河岸边,包括进水口、闸槽井、井盖、井底和出水口,其中,所述井盖的材质为铸铁或混凝土;
所述闸槽井和所述井底为混凝土浇筑,所述闸槽井的井口处盖有所述井盖;
所述进水口与河水流向垂直设置,所述出水口的轴线与所述河水流向在水平面上呈一个小于90°的夹角;
所述进水口包括贯通地设置在所述闸槽井的壁上的一个预埋钢管、两条格栅导槽和一个格栅;所述两条格栅导槽设置在所述闸槽井朝向所述河道的外壁上,并且作为所述格栅移动的导轨;格栅可在所述两条格栅导槽间上下滑动,其中,所述格栅放下后,挡在所述预埋钢管的外侧,向上提起时,可从所述两条格栅导槽间取出所述格栅,以清理其上积存的污物;
所述进水口的所述预埋钢管的最高点低于水面标高,所述预埋钢管的最低点靠近河底;
所述出水口包括一根限流管,所述限流管上游的所述闸槽井的内壁上设有闸槽,在所述闸槽内设有用于控制引水流量的闸门;所述出水口的所述限流管的标高水位低于所述进水口的标高水位,并且所述出水口的最低点到所述井底之间预留有一段高度。
2.如权利要求1所述的河道截污收水井,其特征在于,在所述闸槽井的壁中预埋多根钢筋,所述两条格栅导槽与钢筋间通过焊接或螺纹紧固件固定连接。
3.如权利要求2所述的河道截污收水井,其特征在于,所述两条格栅导槽为开口处相对设置的两条槽钢。
4.如权利要求1所述的河道截污收水井,其特征在于,所述格栅包括框架、固定在所述框架中的栅格和固定在所述框架一个侧面的吊环。
5.如权利要求4所述的河道截污收水井,其特征在于,所述格栅由木材、金属、塑料或塑钢复合材料制成。
6.如权利要求1所述的河道截污收水井,其特征在于,所述河道截污收水井整体呈四方形或圆柱形。
7.如权利要求1所述的河道截污收水井,其特征在于,所述井盖呈圆柱形或方形。
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